题目内容
13.如图所示,理想变压器初级匝数nl=1210匝,次级匝数n2=121匝,初级电压u=31lsinl00πtV,次级负载电阻R=44Ω,不计电表对电路的影响,各电表的读数应为( )| A. | V1读数为311V | B. | A1读数为0.05A | C. | A2读数为0.5A | D. | V2读数为31.1V |
分析 根据理想变压器中原副线圈的电流、电压与匝数比之间关系可以直接求解,注意电压表、电流表示数均为有效值
解答 解:A、由瞬时值的表达式可知,原线圈的电压最大值为311V,所以原线圈的电压的有效值为:U1=$\frac{311}{\sqrt{2}}$=220V,则v1读数为220V,则A错误
D、根据电压与匝数成正比得:副线圈电压为:U2=$\frac{121}{1210}$×220=22V,则D错误
BC、根据欧姆定律得副线圈的电流为:I2=$\frac{22}{44}$=0.5A,
根据电流与匝数成反比得原线圈的电流为:I1=$\frac{121}{1210}$×0.5=0.05A,故BC正确;
故选:BC
点评 要根据理想变压器中电流、电压与匝数比之间的关系进行有关问题的解答,注意电表的示数均为有效值
练习册系列答案
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3.
惯性制导已广泛应用于弹道式导弹工程中,这个系统的重要元件之一是“加速度计”.加速度计的构造原理的示意图如图所示,沿导弹长度方向安装的固定光滑杆上套一质量为m的滑块,滑块两侧分别与劲度系数均为k的弹簧相连,两弹簧的另一端与固定壁相连,滑块原来静止,弹簧处于自然长度,滑块上有指针,可通过标尺测出滑块的位移,然后通过控制系统进行制导.设某段时间内导弹沿水平方向运动,指针向左偏离O点的距离为x,则这段时间内导弹的加速度( )
| A. | 方向向右,大小为$\frac{2kx}{m}$ | B. | 方向向左,大小为$\frac{2kx}{m}$ | ||
| C. | 方向向右,大小为$\frac{kx}{m}$ | D. | 方向向左,大小为$\frac{kx}{m}$ |
4.
物体甲、乙原来静止于光滑水平面上.从t=0时刻开始,甲沿水平面做直线运动,位移x和时间平方t2的关系图象如图甲;乙受到如图乙所示的水平拉力F的作用.则在0~4s的时间内( )
| A. | 甲物体所受合力不断变化 | B. | 2s末乙物体速度达到最大 | ||
| C. | 2s末乙物体速度为0 | D. | 2s末乙物体改变运动方向 | ||
| E. | 甲物体的速度不断减小 |
5.如图1所示,有一厚度均匀质量M=2kg的木板A在水平桌面上始终向右匀速运动,木板与桌面的动摩擦因数为μ=0.1,t=0时刻把一质量为m=1kg的物体B以一定水平初速度放在木板A的右端,B在A上的位移s随时间t变化关系如图2所示(图象前3s内为抛物线,3s~4.5s内为直线,取向左运动的方向为正方向)g=10m/s2,下列说法正确的是( )

| A. | 木板的速度大小为2m/s | |
| B. | 3s~4.5s时间内,物体B的加速度大小为2m/s2 | |
| C. | AB间的动摩擦因数为0.2 | |
| D. | 0~2s为保持木板做匀速运动,需施加一个水平向右大小为3N的力 |
2.
如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线.在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A点飞向B点,轨迹如图.正确的是( )
| A. | 粒子带负电 | B. | 粒子在A点加速度小 | ||
| C. | 粒子在B点动能大 | D. | A、B两点相比,A点电势较低 |
16.
如图所示,在同一竖直平面内有两个正对着的半圆形光滑轨道,轨道的半径都是R,轨道端点所在的水平线相隔一定的距离x,一质量为m的小球在其间运动而不脱离轨道,经过最高点A时的速度为v,小球在最低点B与最高点A对轨道的压力之差为△F(△F>0).不计空气阻力,则说法正确的是( )
| A. | m、R一定时,x越大,△F越大 | B. | m、x、R一定时,v越大,△F越大 | ||
| C. | m、x一定时,R越大,△F越大 | D. | m、x、R一定时,v越大,△F越小 |